ES2980504T3 - Fibra inorgánica con contracción y resistencia mejoradas - Google Patents

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Abstract

Fibra inorgánica que contiene sílice y magnesia como componentes principales de la fibra y que incluye además la adición prevista de óxido de litio para mejorar la estabilidad térmica de la fibra. La fibra inorgánica muestra un buen rendimiento térmico a 1260 °C y más, una contracción lineal baja, conserva la integridad mecánica después de la exposición a la temperatura de uso y muestra una biopersistencia baja en fluidos fisiológicos. También se proporcionan formas de productos de aislamiento térmico preparadas a partir de una pluralidad de fibras inorgánicas, métodos para preparar la fibra inorgánica y para artículos de aislamiento térmico que utilizan aislamiento térmico preparado a partir de una pluralidad de fibras inorgánicas. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Fibra inorgánica con contracción y resistencia mejoradas
CAMPO TÉCNICO
Se proporciona una fibra inorgánica resistente a altas temperaturas que es útil como material aislante térmico, eléctrico o acústico, y que tiene una temperatura de uso de 1260°C y superior. La fibra inorgánica resistente a altas temperaturas es fácil de fabricar, presenta una baja contracción tras la exposición a la temperatura de uso, conserva una buena resistencia mecánica tras la exposición continuada a la temperatura de uso y presenta una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
ANTECEDENTES
La industria de materiales aislantes ha determinado que es deseable utilizar fibras en aplicaciones de aislamiento térmico, eléctrico y acústico que no sean duraderas en fluidos fisiológicos, es decir, composiciones de fibras que presenten una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
Aunque se han propuesto materiales candidatos, el límite de temperatura de uso de estos materiales no ha sido lo suficientemente alto como para adaptarse a muchas de las aplicaciones a las que se aplican las fibras resistentes a altas temperaturas. Por ejemplo, dichas fibras de baja biopersistencia presentan una elevada contracción a las temperaturas de uso y/o una resistencia mecánica reducida cuando se exponen a temperaturas de uso que oscilan entre 1000°C y 1400°C, en comparación con el rendimiento de las fibras cerámicas refractarias.
Las fibras resistentes a altas temperaturas y de baja biopersistencia deben presentar una contracción mínima a las temperaturas de exposición previstas, y tras una exposición prolongada o continua a las temperaturas de uso previstas, con el fin de proporcionar una protección térmica eficaz al artículo que se aísla.
Además de la resistencia a la temperatura expresada por las características de contracción que son importantes en las fibras que se utilizan en el aislamiento, también se requiere que las fibras de baja biopersistencia tengan características de resistencia mecánica durante y después de la exposición al uso previsto o a la temperatura de servicio, que permitan a la fibra mantener su integridad estructural y sus características aislantes en uso.
Una característica de la integridad mecánica de una fibra es su friabilidad después del servicio. Cuanto más friable es una fibra, es decir, cuanto más fácilmente se tritura o desmenuza hasta convertirse en polvo, menos integridad mecánica posee. En general, las fibras inorgánicas que presentan una alta resistencia a la temperatura y una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos también presentan un alto grado de friabilidad después del servicio. El resultado es una fibra quebradiza que carece de la resistencia o la integridad mecánica tras la exposición a la temperatura de servicio para poder proporcionar la estructura necesaria para cumplir su propósito aislante. Otras medidas de la integridad mecánica de las fibras son la resistencia a la compresión y la recuperación de la compresión.
El documento WO 2006/048610 describe fibras de silicato de magnesio que contienen 0,2-2,5 mol% de LizO para mejorar las propiedades mecánicas y térmicas de las fibras y desvela composiciones que comprendenSiO2, MgO, LizO y CaO.
El documento US 2013/225025 describe fibras de silicato de magnesio que comprendenSiO2, LiOz, CaO y 14-35 % en peso de MgO.
El documento WO 2015/100320, publicado el 07.02.15, describe una fibra inorgánica biosoluble que consiste en 72 80 % en peso de SiO2, 20 - 28 % en peso de MgO, más de 0 a 0,1 % en peso de Li2O, más de 0 a 11 % en peso de ZrO2, más de 0 a 2 % en peso de A hOa, más de 0 a 5 % en peso de SrO.
Es deseable producir una composición de fibra inorgánica mejorada que se pueda fabricar fácilmente a partir de una masa fundida con capacidad de fibrado de los ingredientes deseados, que muestre una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos, una baja contracción durante y después de la exposición a temperaturas de uso de 1260°C y superiores, como 1400°C y superiores, y que muestre una baja fragilidad después de la exposición a las temperaturas de uso esperadas, y que mantenga la integridad mecánica después de la exposición a temperaturas de uso de 1260°C y superiores, como 1400°C y superiores.
Se proporciona una fibra de silicato alcalinotérreo resistente a altas temperaturas que presenta una estabilidad térmica mejorada cuando la fibra inorgánica se expone a temperaturas elevadas de 1000°C a 1500°C. Se ha descubierto que la inclusión de una cantidad adecuada de óxido de litio en una fibra inorgánica de silicato alcalinotérreo reduce la contracción de la fibra y mejora la resistencia mecánica por encima de la de las fibras de silicato alcalinotérreo sin la presencia de la adición de óxido de litio. La fibra presenta una baja biopersistencia en soluciones fisiológicas, una contracción lineal reducida y una resistencia mecánica mejorada tras la exposición a las temperaturas de uso previstas.
La fibra inorgánica de acuerdo con la invención comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y se define en la reivindicación 1. Otras características de la invención se definen en las reivindicaciones dependientes. Las siguientes realizaciones ilustran diferentes proporciones de los componentes sílice, magnesia y óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,175 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,175 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y no contiene óxido de estroncio.
Las siguientes realizaciones ilustrativas comprenden más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio y no contienen óxido de estroncio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,175 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,175 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina, boria y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, o más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina, boria y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, o más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, de más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina, boria y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, o más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
Las siguientes realizaciones también se definen en las reivindicaciones e ilustran variaciones: De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,175 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,175 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,175 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
El tópico reivindicado se define en las reivindicaciones, las siguientes realizaciones ilustran intervalos potenciales de compuestos seleccionados:
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia y de más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,35 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,43 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,3 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,25 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,2 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,15 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,075 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,05 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,01 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica comprende el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a aproximadamente 0,005 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio y un modificador de la viscosidad. El modificador de la viscosidad puede seleccionarse entre alúmina y mezclas de alúmina y boria. Cuando está presente un modificador de la viscosidad puede incluir más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina, más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria, o una mezcla de más de 0 a aproximadamente 2 por ciento en peso de alúmina y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de boria.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de sílice en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, magnesia en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente circonio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los intervalos siguientes: (i) entre 0 y 0,05 por ciento en peso, (ii) entre 0 y 0,045 por ciento en peso, (iii) entre 0,002 y 0,04 por ciento en peso, (iv) entre 0,005 y 0,04 por ciento en peso, (v) entre 0,01 y 0,04 por ciento en peso, (vi) entre 0,02 y 0,04 por ciento en peso, (vii) entre 0,03 y 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre 0,035 y 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con otras realizaciones ilustrativas, la fibra inorgánica puede comprender el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones ilustrativas anteriores, la fibra inorgánica contiene 0,5 por ciento en peso o menos de calcio. De acuerdo con cualquiera de las realizaciones ilustrativas anteriores, la fibra inorgánica contiene 0,3 por ciento en peso o menos de calcio.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, se proporciona una fibra inorgánica resistente a altas temperaturas que exhibe una contracción lineal del 5% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1260°C y superior durante 24 horas, y que mantiene la integridad mecánica después de la exposición a la temperatura de uso, y que exhibe una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, se proporciona una fibra inorgánica resistente a altas temperaturas que exhibe una contracción lineal del 5% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1260°C y superior durante 168 horas, y que mantiene la integridad mecánica después de la exposición a la temperatura de uso, y que exhibe una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, la fibra inorgánica resistente a altas temperaturas exhibe una contracción lineal del 4% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1260°C y superior durante 24 horas, mantiene la integridad mecánica tras la exposición a la temperatura de uso, y que exhibe una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, la fibra inorgánica resistente a altas temperaturas exhibe una contracción lineal del 4% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1260°C y superior durante 168 horas, mantiene la integridad mecánica tras la exposición a la temperatura de uso, y que exhibe una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, se proporciona una fibra inorgánica resistente a altas temperaturas que exhibe una contracción lineal del 5% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1400°C o superior durante 24 horas, y que mantiene la integridad mecánica después de la exposición a la temperatura de uso, y que exhibe una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, se proporciona una fibra inorgánica resistente a altas temperaturas que exhibe una contracción lineal del 5% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1400°C o superior durante 168 horas, y que mantiene la integridad mecánica después de la exposición a la temperatura de uso, y que exhibe una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, la fibra inorgánica resistente a altas temperaturas presenta una contracción lineal del 4% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1400°C o superior durante 24 horas, y que mantiene la integridad mecánica tras la exposición a la temperatura de uso, y presenta una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, la fibra inorgánica resistente a altas temperaturas presenta una contracción lineal del 4% o menos cuando se expone a una temperatura de uso de 1400°C o superior durante 168 horas, y que mantiene la integridad mecánica tras la exposición a la temperatura de uso, y presenta una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
De acuerdo con cualquiera de las realizaciones anteriores, se proporciona un procedimiento para preparar una fibra inorgánica resistente a altas temperaturas que tiene una temperatura de uso de 1260°C o superior, que mantiene la integridad mecánica después de la exposición a la temperatura de uso, y que presenta una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
También se describe, pero no se reivindica, un procedimiento para preparar una fibra inorgánica resistente a altas temperaturas que tenga una temperatura de uso de 1400°C o superior, que mantenga la integridad mecánica tras la exposición a la temperatura de uso, y que presente una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos.
El procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden (i) sílice y magnesia, o (ii) sílice y calcio, o (iii) sílice, magnesia y calcio, óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
El procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden (i) sílice y magnesia, o (ii) sílice y calcio, o (iii) sílice, magnesia y calcio, y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida. El procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden (i) sílice y magnesia, o (ii) sílice y calcio, o (Ni) sílice, magnesia y calcio, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, y de más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente de más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, y de más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente de más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y hasta aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, opcionalmente más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y opcionalmente un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden sílice en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, magnesia en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente circonio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento para preparar la fibra comprende formar una masa fundida con ingredientes que comprenden de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, opcionalmente calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, opcionalmente de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, opcionalmente un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
Sin limitación, el modificador de viscosidad que se añade a la masa fundida de ingredientes para preparar la fibra inorgánica puede seleccionarse entre alúmina, boria y mezclas de alúmina y boria. El modificador de la viscosidad se incluye en la masa fundida de ingredientes en una cantidad eficaz para hacer que la masa fundida sea fibrilable.
También se proporciona, pero no se reivindica, un procedimiento para aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso preparado a partir de una pluralidad de las fibras inorgánicas de baja biopersistencia resistentes a altas temperaturas desveladas actualmente de cualquiera de las realizaciones ilustrativas desveladas anteriormente. El procedimiento incluye disponer sobre, en, cerca o alrededor del artículo a aislar térmicamente, un material para aislamiento térmico que comprende una pluralidad de las fibras inorgánicas que comprende el producto de fibrado de sílice, magnesia and calcio, y más de 0 a aproximadamente 1 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad, en el que el producto de fibrado comprende uno de los productos de fibrado desvelados con anterioridad.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 36 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, y más de 0 a aproximadamente 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio, y un modificador de la viscosidad; y producir fibras a partir de la masa fundida.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de sílice en cualquiera de los intervalos desveladas en la presente memoria, magnesia en cualquiera de los intervalos desveladas en la presente memoria, calcio en cualquiera de los intervalos desveladas en la presente memoria, opcionalmente circonio en cualquiera de los intervalos desveladas en la presente memoria, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desveladas en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de las siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 65 a aproximadamente 86 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 14 a aproximadamente 35 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 70 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 30 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 75 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 25 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 76 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 24 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 77 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 23 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 80 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 20 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 78 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 19 a aproximadamente 22 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, el procedimiento de aislar térmicamente un artículo con aislamiento fibroso que comprende una pluralidad de fibras que comprenden el producto de fibrado de aproximadamente 79 a aproximadamente 81 por ciento en peso de sílice, de aproximadamente 19 a aproximadamente 21 por ciento en peso de magnesia, calcio en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, de más de 0 a aproximadamente 11 por ciento en peso de circonio, un modificador de viscosidad en cualquiera de los intervalos desvelados en la presente memoria, y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 y aproximadamente 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 y aproximadamente 0,045 por ciento en peso, (iii) entre aproximadamente 0,002 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (iv) entre aproximadamente 0,005 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (v) entre aproximadamente 0,01 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vi) entre aproximadamente 0,02 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, (vii) entre aproximadamente 0,03 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso, o (viii) entre aproximadamente 0,035 y aproximadamente 0,04 por ciento en peso.
También se proporciona un artículo que contiene fibra inorgánica que comprende al menos una de las siguientes fibras a granel, mantas, bloques, tablas, composiciones de calafateo, composiciones de cemento, revestimientos, fieltros, esteras, composiciones moldeables, módulos, papeles, composiciones bombeables, composiciones de masilla, láminas, mezclas de apisonado, formas moldeadas al vacío, productos moldeados al vacío o textiles tejidos (por ejemplo, trenzas, paños, telas, cuerdas, cintas, mangas, mechas).
Para que una composición de vidrio sea un candidato viable para producir un producto satisfactorio de fibra resistente a altas temperaturas, la fibra a producir debe ser fabricable, suficientemente soluble (es decir, tener baja biopersistencia) en fluidos fisiológicos, y capaz de sobrevivir a altas temperaturas con una contracción mínima y una pérdida mínima de integridad mecánica durante la exposición a las altas temperaturas de servicio.
La presente fibra inorgánica presenta una baja biopersistencia en fluidos fisiológicos. Por "baja biopersistencia" en fluidos fisiológicos se entiende que la fibra inorgánica se disuelve al menos parcialmente en dichos fluidos, como el líquido pulmonar simulado, durante las pruebas in vitro.
La biopersistencia puede ser probada midiendo la tasa de pérdida de masa de la fibra (ng/cm2-hr) bajo condiciones que simulan la temperatura y las condiciones químicas encontradas en el pulmón humano. Esta prueba consiste en exponer aproximadamente 0,1 g de fibra desechada a 50 ml de líquido pulmonar simulado (SLF) durante 6 horas. Todo el sistema de ensayo se mantiene a 37 °C, para simular la temperatura del cuerpo humano.
Después de que el SLF ha sido expuesto a la fibra, se recoge y se analiza para los constituyentes del vidrio usando Espectroscopia de Plasma Acoplado Inductivamente. También se mide una muestra de SLF "en blanco" que se utiliza para corregir los elementos presentes en el SLF. Una vez obtenidos estos datos, es posible calcular la velocidad a la que la fibra ha perdido masa durante el intervalo de tiempo del estudio. Las fibras son significativamente menos biopersistentes que la fibra cerámica refractaria normal en líquido pulmonar simulado.
La "viscosidad" se refiere a la capacidad de un vidrio fundido de resistir el flujo o el esfuerzo cortante. La relación viscosidad-temperatura es fundamental para determinar si es posible fibrar una composición de vidrio determinada. Una curva de viscosidad óptima tendría una viscosidad baja (5-50 poise) a la temperatura de fibrado y aumentaría gradualmente a medida que disminuyera la temperatura. Si la masa fundida no es suficientemente viscosa (es decir, demasiado fina) a la temperatura de fibrado, el resultado es una fibra corta y fina, con una elevada proporción de material no fibrado (granalla). Si la masa fundida es demasiado viscosa a la temperatura de fibrado, la fibra resultante será extremadamente gruesa (alto diámetro) y corta.
La viscosidad depende de la química de la masa fundida, que también se ve afectada por elementos o compuestos que actúan como modificadores de la viscosidad. Los modificadores de la viscosidad permiten soplar o hilar las fibras a partir de la masa fundida. Sin embargo, es deseable que dichos modificadores de la viscosidad, ya sea por tipo o por cantidad, no afecten negativamente a la solubilidad, la resistencia al encogimiento o la resistencia mecánica de la fibra soplada o hilada.
Un enfoque para probar si una fibra de una composición definida puede fabricarse fácilmente con un nivel de calidad aceptable es determinar si la curva de viscosidad de la química experimental coincide con la de un producto conocido que pueda fibrilarse fácilmente. Los perfiles de viscosidad-temperatura pueden medirse en un viscosímetro capaz de funcionar a temperaturas elevadas. Además, se puede inferir un perfil de viscosidad adecuado mediante experimentación rutinaria, examinando la calidad de la fibra (índice, diámetro, longitud) producida. La forma de la curva de viscosidad frente a temperatura para una composición de vidrio es representativa de la facilidad con la que una masa fundida se fibrilará y, por lo tanto, de la calidad de la fibra resultante (que afecta, por ejemplo, al contenido de granalla de la fibra, al diámetro de la fibra y a la longitud de la fibra). Los vidrios suelen tener baja viscosidad a altas temperaturas. A medida que disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad. El valor de la viscosidad a una temperatura determinada variará en función de la composición, al igual que la pendiente global de la curva de viscosidad frente a temperatura. La presente composición de fibra fundida posee un perfil de viscosidad de una fibra que se puede fabricar fácilmente.
La contracción lineal de una fibra inorgánica es una buena medida de la estabilidad dimensional de una fibra a altas temperaturas o de su rendimiento a una temperatura particular de servicio o uso continuo. La contracción de las fibras se comprueba formando una esterilla y perforándola con una aguja para formar una manta de una densidad aproximada de 64 -160 g/L (4-10 libras por pie cúbico) y un espesor de aproximadamente 2,54 cm (1 pulgada). Estas almohadillas se cortan en trozos de 7,62 cm * 12,7 cm (3 pulgadas * 5 pulgadas) y se insertan alfileres de platino en la cara del material. A continuación, se mide y registra cuidadosamente la distancia de separación de estos alfileres. A continuación, la almohadilla se introduce en un horno, se calienta y se mantiene a esa temperatura durante un periodo de tiempo determinado. Tras el calentamiento, se vuelve a medir la separación de las patillas para determinar la contracción lineal que ha experimentado la almohadilla.
En una de estas pruebas, se midieron cuidadosamente la longitud y la anchura de los trozos de fibra, y la almohadilla se colocó en un horno y se llevó a una temperatura de 1260 o 1400°C durante 24 o 168 horas. Tras el enfriamiento, se midieron las dimensiones laterales y se determinó la contracción lineal comparando las mediciones "antes" y "después". Si la fibra está disponible en forma de manta, las mediciones pueden realizarse directamente sobre la manta sin necesidad de formar una almohadilla.
La integridad mecánica también es una propiedad importante ya que la fibra debe soportar su propio peso en cualquier aplicación y también debe ser capaz de resistir la abrasión debida al aire o gas en movimiento. Las indicaciones sobre la integridad y la resistencia mecánica de las fibras se obtienen mediante observaciones visuales y táctiles, así como mediante la medición mecánica de estas propiedades de las fibras expuestas a la temperatura después del servicio. La capacidad de la fibra para mantener su integridad tras la exposición a la temperatura de uso también puede medirse mecánicamente mediante pruebas de resistencia a la compresión y recuperación de la compresión. Estas pruebas miden, respectivamente, la facilidad con la que se puede deformar la almohadilla y la cantidad de elasticidad (o recuperación de la compresión) que presenta la almohadilla tras una compresión del 50%. Las observaciones visuales y táctiles indican que la presente fibra inorgánica permanece intacta y mantiene su forma tras la exposición a una temperatura de uso de al menos 1260 o 1400°C.
De acuerdo con ciertas realizaciones, la fibra inorgánica de baja contracción y resistente a altas temperaturas comprende el producto de fibrado de una masa fundida que contiene magnesia y sílice como constituyentes primarios. Las fibras inorgánicas de baja biopersistencia se fabrican mediante procedimientos estándar de fabricación de fibras de vidrio y cerámica. Materias primas, como sílice, cualquier fuente adecuada de magnesia, como enstatita, forsterita, magnesia, magnesita, magnesita calcinada, circonato de magnesio, periclasa, esteatita o talco. El litio puede incluirse en la fibra fundida comoLiCO3. Si se incluye circonio en la fibra fundida, cualquier fuente adecuada de circonio, como baddeleyita, circonato de magnesio, circón o circonio, se introduce en un horno adecuado donde se funde y se sopla utilizando una boquilla de fibrado, o se hace girar, ya sea por lotes o en modo continuo.
Una fibra inorgánica que comprende el producto de fibrado de magnesia y sílice se denomina fibra de "silicato de magnesio". Una fibra inorgánica que comprende el producto de fibrado de calcio, magnesia y sílice se denomina fibra de "calcio-magnesio-silicato". Una fibra inorgánica que comprende el producto de fibrado de la cal y la sílice se denomina fibra de "silicato de calcio". La fibra inorgánica de baja contracción y resistente a altas temperaturas también comprende y un componente de materia prima portadora de óxido de litio como parte de la química de fusión de la fibra.
De acuerdo con ciertas realizaciones, la presente fibra inorgánica tiene un diámetro promedio superior a 2 micrómetros. De acuerdo con ciertas realizaciones, la presente fibra inorgánica tiene un diámetro promedio de más de 2 micrómetros a aproximadamente 7,5 micrómetros. De acuerdo con ciertas realizaciones, la presente fibra inorgánica tiene un diámetro promedio de entre 3,5 y 7 micrómetros.
De acuerdo con cualquiera de los productos de fibrado ilustrativos desvelados anteriormente, la fibra inorgánica exhibe una baja contracción y una buena resistencia mecánica a temperaturas de aproximadamente 1100°C a aproximadamente 1500°C y una baja biopersistencia.
De acuerdo con cualquiera de los productos ilustrativos de fibrado desvelados anteriormente, la fibra inorgánica presente exhibe baja contracción y buena resistencia mecánica a temperaturas de alrededor de 1260°C a alrededor de 1500°C y baja biopersistencia.
De acuerdo con cualquiera de los productos de fibrado ilustrativos desvelados anteriormente, la fibra inorgánica exhibe una baja contracción y una buena resistencia mecánica a temperaturas de aproximadamente 1260°C a aproximadamente 1400°C y una baja biopersistencia.
De acuerdo con cualquiera de los productos de fibrado ilustrativos desvelados anteriormente, la fibra inorgánica exhibe una baja contracción y una buena resistencia mecánica a temperaturas de aproximadamente 1400°C a aproximadamente 1500°C y una baja biopersistencia.
Las fibras de silicato de magnesio que contienen adiciones previstas de óxido de litio presentan una contracción lineal tras la exposición a una temperatura de servicio de 1400°C durante 24 horas del 10 por ciento o menos. En otras realizaciones, las fibras de silicato de magnesio que contienen adiciones previstas de óxido de litio presentan una contracción lineal tras la exposición a una temperatura de servicio de 1400°C durante 24 horas del 5 por ciento o menos. En otras realizaciones, las fibras de silicato de magnesio que contienen adiciones previstas de óxido de litio presentan una contracción lineal tras la exposición a una temperatura de servicio de 1400°C durante 24 horas del 4 por ciento o menos.
Las fibras inorgánicas que contienen adiciones previstas de óxido de litio son útiles para aplicaciones de aislamiento térmico a temperaturas de servicio continuo o de funcionamiento de al menos 1260°C y superiores. De acuerdo con ciertas realizaciones, las fibras que contienen óxido de litio son útiles para aplicaciones de aislamiento térmico a temperaturas de servicio continuo o de funcionamiento de al menos 1400°C y se ha comprobado que las fibras de silicato de magnesio que contienen las adiciones de óxido de litio no se funden hasta que se exponen a una temperatura de 1500°C o superior.
Las fibras inorgánicas pueden prepararse mediante técnicas de soplado o hilado de fibras. Una técnica adecuada de soplado de fibras incluye las etapas de mezclar las materias primas de partida que contienen magnesia, sílice, óxido de litio, modificador de la viscosidad y circonio opcional para formar una mezcla material de ingredientes, introducir la mezcla material de ingredientes en un recipiente o contenedor adecuado, fundir la mezcla material de ingredientes para descargarla a través de una boquilla adecuada, y soplar un gas a alta presión sobre el flujo descargado de mezcla material fundida de ingredientes para formar las fibras.
Una técnica adecuada de hilado de fibras incluye las etapas de mezclar las materias primas de partida para formar una mezcla material de ingredientes, introducir la mezcla material de ingredientes en un recipiente o contenedor adecuado, fundir la mezcla material de ingredientes para descargarla a través de una boquilla adecuada en las ruedas de hilado. A continuación, la corriente fundida cae en cascada sobre las ruedas, recubriéndolas y siendo expulsada por las fuerzas centrípetas, formando así fibras.
En algunas realizaciones, la fibra se produce a partir de una masa fundida de materias primas sometiendo la corriente fundida a un chorro de aire a alta presión/alta velocidad o vertiendo la masa fundida en ruedas de hilado rápido e hilando la fibra centrífugamente. El óxido de litio se proporciona como aditivo a la masa fundida, y una fuente adecuada de la materia prima de óxido de litio simplemente se añade en la cantidad adecuada a las materias primas que se funden.
La adición de óxido de litio como componente de las materias primas que se fibrilan produce una disminución de la contracción lineal de la fibra resultante tras la exposición a la temperatura de uso. El óxido de litio también puede proporcionarse como un revestimiento continuo o discontinuo en las superficies exteriores de las fibras inorgánicas.
Además de los compuestos portadores de óxido de litio, la viscosidad del material fundido de los ingredientes puede controlarse opcionalmente mediante la presencia de modificadores de la viscosidad, en cantidad suficiente para proporcionar la fibrosidad requerida para las aplicaciones deseadas. Los modificadores de la viscosidad pueden estar presentes en las materias primas que suministran los componentes principales de la masa fundida, o pueden, al menos en parte, añadirse por separado. El tamaño de partícula deseado de las materias primas viene determinado por las condiciones de horneado, incluido el tamaño del horno (SEF), la velocidad de colada, la temperatura de la masa fundida, el tiempo de permanencia, etc.
La fibra puede fabricarse con la tecnología de fibrado existente y moldearse en múltiples formas de productos de aislamiento térmico, incluyendo pero sin limitarse a fibras a granel, mantas que contienen fibras, tableros, papeles, fieltros, esteras, bloques, módulos, revestimientos, cementos, composiciones moldeables, composiciones bombeables, masillas, cuerdas, trenzas, mechas, textiles (como paños, cintas, fundas, cuerdas, hilos, etc.), formas moldeadas al vacío y compuestos. La fibra puede utilizarse en combinación con materiales convencionales utilizados en la producción de mantas que contengan fibras, formas moldeadas al vacío y materiales compuestos, como sustituto de las fibras cerámicas refractarias convencionales. La fibra puede utilizarse sola o en combinación con otros materiales, como aglutinantes y similares, en la producción de papel y fieltro con fibra.
La fibra puede ser fácilmente fundida por procedimientos estándar de horneado de vidrio, fibrilada por equipos estándar de fibrilación RCF, y es soluble en fluidos corporales simulados.
También se proporciona un procedimiento para aislar un artículo utilizando un aislante térmico que contiene las fibras inorgánicas desveladas. El procedimiento de aislar un artículo incluye disponer sobre, en, cerca o alrededor del artículo a aislar, un material de aislamiento térmico que contiene las fibras inorgánicas que contienen una adición de óxido de litio prevista.
Las fibras inorgánicas resistentes a altas temperaturas se pueden fabricar fácilmente a partir de una masa fundida con una viscosidad adecuada para el soplado o la hilatura de fibras, no son duraderas en fluidos fisiológicos, presentan una buena resistencia mecánica hasta la temperatura de servicio, presentan una excelente contracción lineal hasta 1400°C y superiores y una viscosidad mejorada para el fibrado.
EJEMPLOS
Los siguientes ejemplos comparativos se exponen para describir realizaciones ilustrativas de las fibras inorgánicas que contienen adición de óxido de litio con más detalle y para ilustrar los procedimientos de preparación de las fibras inorgánicas, la preparación de artículos aislantes térmicos que contienen las fibras y el uso de las fibras como aislamiento térmico. Sin embargo, los ejemplos no deben interpretarse como limitativos de la fibra, los artículos que contienen fibra o los procesos de fabricación o utilización de las fibras como aislamiento térmico en modo alguno.
Contracción lineal
Se preparó una almohadilla de contracción punzando una estera de fibra utilizando un banco de agujas de fieltro. Se cortó una pieza de prueba de 7,62 cm * 12,7 cm (3 pulgadas * 5 pulgadas) de la almohadilla y se utilizó en las pruebas de contracción. Se midió cuidadosamente la longitud y la anchura de la almohadilla de prueba. A continuación, la almohadilla de prueba se introdujo en un horno y se llevó a una temperatura de 1.400 °C durante 24 horas. Tras 24 horas de calentamiento, se retiró la almohadilla del horno de pruebas y se enfrió. Tras el enfriamiento, se volvieron a medir la longitud y la anchura de la almohadilla de prueba. La contracción lineal de la almohadilla de prueba se determinó comparando las mediciones dimensionales "antes" y "después".
Se preparó una segunda almohadilla de contracción de manera similar a la desvelada para la primera almohadilla de contracción. Sin embargo, la segunda almohadilla de contracción se introdujo en un horno y se llevó a una temperatura de 1260°C durante 24 horas. Tras 24 horas de calentamiento, se retiró la almohadilla del horno de pruebas y se enfrió. Tras el enfriamiento, se volvieron a medir la longitud y la anchura de la almohadilla de prueba. La contracción lineal de la almohadilla de prueba se determinó comparando las mediciones dimensionales "antes" y "después".
Recuperación de la compresión
La capacidad de las fibras inorgánicas para retener la resistencia mecánica tras la exposición a una temperatura de uso se evaluó mediante un ensayo de recuperación de la compresión. La recuperación de la compresión es una medida del rendimiento mecánico de una fibra inorgánica en respuesta a la exposición de la fibra a una temperatura de uso deseada durante un periodo de tiempo determinado. La recuperación de la compresión se mide cociendo las almohadillas de prueba fabricadas con el material de fibra inorgánica a la temperatura de prueba durante el período de tiempo seleccionado. A continuación, las almohadillas se comprimen hasta la mitad de su espesor original y se les permite rebotar. La cantidad de rebote se mide como porcentaje de recuperación del espesor comprimido de la almohadilla. La recuperación de la compresión se midió tras la exposición a temperaturas de uso de 1260°C durante 24 horas y 168 horas, y de 1400°C durante 24 horas y 168 horas. De acuerdo con ciertas realizaciones ilustrativas, las almohadillas de prueba fabricadas a partir de las fibras inorgánicas presentan una recuperación de la compresión de al menos el 10 por ciento.
Disolución de fibras
La fibra inorgánica no es duradera ni biopersistente en fluidos fisiológicos. Por "no duradero" o "no biopersistente" en fluidos fisiológicos se entiende que la fibra inorgánica se disuelve o descompone, al menos parcialmente, en dichos fluidos, como el líquido pulmonar simulado, durante los ensayos in vitro descritos en la presente memoria.
La prueba de biopersistencia mide la tasa de pérdida de masa de la fibra (ng/cm2-hr) en condiciones que simulan la temperatura y las condiciones químicas encontradas en el pulmón humano. En particular, las fibras muestran una baja biopersistencia en el Fluido Pulmonar Simulado a un pH de 7,4.
Para medir la velocidad de disolución de las fibras en fluido pulmonar simulado, se coloca aproximadamente 0.1g de fibra en un tubo de centrífuga de 50 ml que contiene fluido pulmonar simulado que ha sido calentado a 37°C. Luego se coloca en una incubadora con agitación durante 6 horas y se agita a 100 ciclos por minuto. A continuación, se coloca en una incubadora con agitación durante 6 horas y se agita a 100 ciclos por minuto. Al finalizar la prueba, se centrifuga el tubo y se vierte la solución en una jeringa de 60 ml. A continuación, se hace pasar la solución por un filtro de 0,45 |jm para eliminar cualquier partícula y se comprueba la presencia de componentes de vidrio mediante un análisis de espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo. Esta prueba puede realizarse con una solución de pH casi neutro o con una solución ácida. Aunque no existen normas específicas de velocidad de disolución, las fibras con valores de disolución superiores a 100 ng/cm2 h se consideran indicativas de una fibra no biopersistente.
La Tabla I muestra la química de la fibra fundida para varias muestras de fibra comparativas.
TABLA I
La Tabla II muestra las mantas de espesor verde (pulgadas) preparadas a partir de las fibras de la Tabla I: TABLA II
Las Tablas IIIa-1 y IIIa-2 muestran las densidades verde y cocida (pcf) de las mantas preparadas a partir de las fibras de la Tabla I. La Tabla IIIb muestra los diámetros, el índice de fibra, la densidad en verde, el espesor en verde y la resistencia inicial a la tracción de las fibras de la Tabla I.
Tabla IIIa-1
Tabla IIIa-2
Tabla IlIb
La Tabla IV muestra los resultados de la contracción de las fibras después de la exposición a 1260°C y 1400°C durante 24 y 168 horas.
Tabla IV
La Tabla IV muestra que una composición de fibra inorgánica de silicato de magnesio que incluye una combinación sinérgica de óxido de litio como componente del producto de fibrado da como resultado una contracción lineal menor tanto a 1260°C como a 1400°C en comparación con la fibra inorgánica de silicato de magnesio sin la adición prevista y de óxido de litio.
La Tabla V muestra los resultados de la recuperación de la compresión tras la exposición a 1260°C y 1400°C durante 24 y 168 horas, y la solubilidad para las fibras de la Tabla I:
TABLA V
La Tabla V muestra que una composición de fibra inorgánica de silicato de magnesio que incluye una adición prevista de óxido de litio como componente del producto de fibrado da como resultado una mejora en la recuperación de la compresión tanto a 1260°C como a 1400°C en comparación con la fibra inorgánica de silicato de magnesio sin la adición prevista y de óxido de litio. La composición de fibra inorgánica de silicato de magnesio que incluye óxido de litio como componente del producto de fibrado presenta una recuperación de la compresión tras la exposición a 1400°C durante 168 horas superior a aproximadamente el 15%.
La Tabla VI muestra los resultados de resistencia a la compresión después de la exposición a 1260°C y 1400°C durante 24 y 168 horas para las fibras de la Tabla I:
Tabla VI
Aunque la fibra inorgánica, el aislamiento térmico, los procedimientos de preparación de la fibra inorgánica y el procedimiento de aislamiento de artículos que utilizan el aislamiento térmico se han descrito en relación con varias realizaciones, el alcance de la invención se define en las reivindicaciones. Además, las diversas realizaciones ilustrativas pueden combinarse para producir los resultados deseados. Por lo tanto, la fibra inorgánica no debe limitarse a una sola realización, sino que debe interpretarse en su amplitud y alcance de acuerdo con las reivindicaciones adjuntas. Se entenderá que las realizaciones descritas en la presente memoria son meramente ejemplares, y que un experto en la materia puede realizar variaciones y modificaciones sin apartarse del alcance de las reivindicaciones. Además, todas las realizaciones desveladas no son necesariamente alternativas, ya que varias realizaciones de la invención pueden combinarse como se define en las reivindicaciones para proporcionar el resultado deseado.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Una fibra inorgánica que comprende el producto de fibrado de 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia, 0,5 por ciento en peso o menos de calcio, más de 0 a 0,45 por ciento en peso de óxido de litio, y más de 0 a 2 por ciento en peso de alúmina, el producto de fibrado comprende más de 0 a 11 por ciento en peso de circonio; y que no contiene o contiene más de 5 por ciento en peso de óxido de estroncio.
2. La fibra inorgánica de la reivindicación 1, que comprende el producto de fibrado de uno cualquiera de los siguientes:
(i) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,35 por ciento en peso de óxido de litio;
(ii) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,3 por ciento en peso de óxido de litio;
(iii) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,25 por ciento en peso de óxido de litio;
(iv) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,2 por ciento en peso de óxido de litio;
(v) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,175 por ciento en peso de óxido de litio;
(vi) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,15 por ciento en peso de óxido de litio;
(vii) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,1 por ciento en peso de óxido de litio;
(viii) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,075 por ciento en peso de óxido de litio;
(ix) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,01 por ciento en peso de óxido de litio; o
(x) 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
3. La fibra inorgánica de la reivindicación 1, que comprende el producto de fibrado de 65 a 86 por ciento en peso de sílice, 14 a 35 por ciento en peso de magnesia y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 a 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 a 0,045 por ciento en peso, (iii) de 0,002 a 0,04 por ciento en peso, (iv) de 0,005 a 0,04 por ciento en peso, (v) de 0,01 a 0,04 por ciento en peso, (vi) de 0,02 a 0,04 por ciento en peso, (vii) de 0,03 a 0,04 por ciento en peso, o (viii) de 0,035 a 0,04 por ciento en peso.
4. La fibra inorgánica de la reivindicación 1, que comprende el producto de fibrado de 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
5. La fibra inorgánica de la reivindicación 4, que comprende el producto de fibrado de uno cualquiera de los siguientes:
(i) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,35 por ciento en peso de óxido de litio;
(ii) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,3 por ciento en peso de óxido de litio;
(iii) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,25 por ciento en peso de óxido de litio;
(iv) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,2 por ciento en peso de óxido de litio;
(v) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,175 por ciento en peso de óxido de litio;
(vi) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,15 por ciento en peso de óxido de litio;
(vii) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,1 por ciento en peso de óxido de litio;
(viii) 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y más de 0 a 0,075 por ciento en peso de óxido de litio.
6. La fibra inorgánica de la reivindicación 5, que comprende el producto de fibrado de 70 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 30 por ciento en peso de magnesia y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 a 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 a 0,045 por ciento en peso, (iii) de 0,002 a 0,04 por ciento en peso, (iv) de 0,005 a 0,04 por ciento en peso, (v) de 0,01 a 0,04 por ciento en peso, (vi) de 0,02 a 0,04 por ciento en peso, (vii) de 0,03 a 0,04 por ciento en peso, o (viii) de 0,035 a 0,04 por ciento en peso.
7. La fibra inorgánica de la reivindicación 1, que comprende el producto de fibrado de 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
8. La fibra inorgánica de la reivindicación 7, que comprende el producto de fibrado de uno cualquiera de los siguientes:
(i) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,35 por ciento en peso de óxido de litio;
(ii) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,3 por ciento en peso de óxido de litio;
(iii) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,25 por ciento en peso de óxido de litio;
(iv) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,2 por ciento en peso de óxido de litio;
(v) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,15 por ciento en peso de óxido de litio;
(vi) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,1 por ciento en peso de óxido de litio;
(vii) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,075 por ciento en peso de óxido de litio;
(viii) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,05 por ciento en peso de óxido de litio;
(ix) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,01 por ciento en peso de óxido de litio; o
(x) 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
9. La fibra inorgánica de la reivindicación 8, que comprende el producto de fibrado de 77 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 23 por ciento en peso de magnesia y óxido de litio en cualquiera de los siguientes intervalos: (i) mayor de 0 a 0,05 por ciento en peso, (ii) mayor de 0 a 0,045 por ciento en peso, (iii) de 0,002 a 0,04 por ciento en peso, (iv) de 0,005 a 0,04 por ciento en peso, (v) de 0,01 a 0,04 por ciento en peso, (vi) de 0,02 a 0,04 por ciento en peso, (vii) de 0,03 a 0,04 por ciento en peso, o (viii) de 0,035 a 0,04 por ciento en peso.
10. La fibra inorgánica de la reivindicación 1, que comprende el producto de fibrado de 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,45 por ciento en peso de óxido de litio.
11. La fibra inorgánica de la reivindicación 10, que comprende el producto de fibrado de uno cualquiera de los siguientes:
(i) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,35 por ciento en peso de óxido de litio;
(ii) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,3 por ciento en peso de óxido de litio;
(iii) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,25 por ciento en peso de óxido de litio;
(iv) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,2 por ciento en peso de óxido de litio;
(v) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,15 por ciento en peso de óxido de litio;
(vi) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,1 por ciento en peso de óxido de litio;
(vii) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,075 por ciento en peso de óxido de litio;
(viii) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,05 por ciento en peso de óxido de litio;
(ix) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,01 por ciento en peso de óxido de litio; o
(x) 78 a 80 por ciento en peso de sílice, 20 a 22 por ciento en peso de magnesia, más de 0 a 0,005 por ciento en peso de óxido de litio.
12. La fibra inorgánica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, ademáscaracterizada por quepresenta al menos una de las siguientes características:
(i) el producto de fibrado contiene un 1 por ciento en peso o menos de óxido de hierro, medido como Fe<2>O<3>; (ii) el producto de fibrado contiene 0,3 por ciento en peso o menos de calcio; y/o
(iii) la fibra tiene un diámetro promedio de más de 3,5 a 7,5 micrómetros.
13. La fibra inorgánica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en la que dicha fibra presenta una contracción del 5% o menos a 1260°C durante 24 horas.
14. La fibra inorgánica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en la que dicha fibra presenta una contracción del 5% o menos a 1400°C durante 24 horas.
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US (2) US9708214B2 (es)
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JP (1) JP6559219B2 (es)
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PL (2) PL3169833T3 (es)
RU (1) RU2017102572A (es)
WO (1) WO2016010580A1 (es)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2744914T3 (es) * 2014-07-16 2020-02-26 Unifrax I Llc Fibra inorgánica con contracción y resistencia mejorados
CN111448173A (zh) 2017-10-10 2020-07-24 尤尼弗瑞克斯 I 有限责任公司 无结晶二氧化硅的低生物持久性无机纤维
US10759697B1 (en) 2019-06-11 2020-09-01 MSB Global, Inc. Curable formulations for structural and non-structural applications
CN114196070B (zh) * 2021-12-07 2023-09-19 武汉楚域现代客车内饰件有限公司 一种复合纳米材料以及表面滚花的pvc中空型材的制作方法

Family Cites Families (235)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1759919A (en) 1926-12-17 1930-05-27 Singer Felix Artificial plagioclase compound
US2051279A (en) 1934-03-21 1936-08-18 Alfred W Knight Mineral wool
NL54041C (es) 1937-10-16
US2335220A (en) 1941-04-21 1943-11-23 Walter M Ericson Building insulation
US2576312A (en) 1948-08-16 1951-11-27 Baldwin Hill Company Method of making mineral wool
US2690393A (en) 1950-06-24 1954-09-28 Armstrong Cork Co Method of producing fire-resistant insulation
US2693668A (en) 1951-04-03 1954-11-09 Owens Corning Fiberglass Corp Polyphase systems of glassy materials
US2693688A (en) 1951-11-23 1954-11-09 Bocchino Ernest Wrist cigarette lighter
US2710261A (en) 1952-05-16 1955-06-07 Carborundum Co Mineral fiber compositions
US2699415A (en) 1953-02-25 1955-01-11 Owens Corning Fiberglass Corp Method of producing refractory fiber laminate
US2876120A (en) 1954-12-03 1959-03-03 Owens Corning Fiberglass Corp Glass composition
BE552902A (es) 1955-11-25
US3112184A (en) 1958-09-08 1963-11-26 Corning Glass Works Method of making ceramic articles
US3402055A (en) 1962-05-25 1968-09-17 Owens Corning Fiberglass Corp Glass composition
US3458329A (en) 1963-02-13 1969-07-29 Minnesota Mining & Mfg Ceramic greensheets
US3383275A (en) 1963-04-12 1968-05-14 Westinghouse Electric Corp Insulation utilizing boron phosphate
NL301258A (es) 1963-07-11
US3348994A (en) 1963-09-26 1967-10-24 Owens Corning Fiberglass Corp High temperature fibrous board
US3380818A (en) 1964-03-18 1968-04-30 Owens Illinois Inc Glass composition and method and product
US3459568A (en) 1965-06-22 1969-08-05 Ppg Industries Inc High strength fiber glass
US3900329A (en) 1965-12-07 1975-08-19 Owens Illinois Inc Glass compositions
US3455731A (en) 1966-02-25 1969-07-15 Monsanto Res Corp Heat-resistant coatings
US3469729A (en) 1966-06-30 1969-09-30 Westinghouse Electric Corp Sealing compositions for bonding ceramics to metals
US3901720A (en) 1966-07-11 1975-08-26 Nat Res Dev Glass fibres and compositions containing glass fibres
US3597179A (en) 1967-03-30 1971-08-03 Owens Illinois Inc Glass treatment and glass-ceramic article therefrom
US3854986A (en) 1967-09-26 1974-12-17 Ceskoslovenska Akademie Ved Method of making mineral fibers of high corrosion resistance and fibers produced
GB1307357A (en) 1969-04-03 1973-02-21 Nat Res Dev Cement compositions containing glass fibres
US3804646A (en) 1969-06-11 1974-04-16 Corning Glass Works Very high elastic moduli glasses
US3811901A (en) 1969-11-06 1974-05-21 United Aircraft Corp Non-toxic invert analog glass compositions of high modulus
US3687850A (en) 1970-03-27 1972-08-29 Johns Manville High temperature insulating fiber
GB1360197A (en) 1970-06-19 1974-07-17 Ici Ltd Fibres
GB1360200A (en) 1970-06-19 1974-07-17 Ici Ltd Fibres
US3992498A (en) 1970-06-19 1976-11-16 Imperial Chemical Industries Limited Refractory fiber preparation with use of high humidity atmosphere
GB1357539A (en) 1970-12-11 1974-06-26 Ici Ltd Fibrous materials
GB1370324A (en) 1971-03-18 1974-10-16 Rogers P S Glass products
GB1360198A (en) 1971-05-21 1974-07-17 Ici Ltd Zirconia fibres
GB1360199A (en) 1971-05-21 1974-07-17 Ici Ltd Fibres
GB1374605A (en) 1971-05-24 1974-11-20 Pilkington Brothers Ltd Method of manufacturing glass ceramic material
BE790259A (fr) 1971-10-19 1973-04-18 Ici Ltd Phosphates complexes
US3785836A (en) 1972-04-21 1974-01-15 United Aircraft Corp High modulus invert analog glass compositions containing beryllia
US3904424A (en) 1972-06-09 1975-09-09 Nippon Asbestos Company Ltd Alkali resistant glassy fibers
US4036654A (en) 1972-12-19 1977-07-19 Pilkington Brothers Limited Alkali-resistant glass compositions
US4011651A (en) 1973-03-01 1977-03-15 Imperial Chemical Industries Limited Fibre masses
US3985935A (en) 1973-10-16 1976-10-12 General Refractories Company Alkali resistant perlite - CaO vitreous fibers
US4037015A (en) 1974-03-29 1977-07-19 Hitachi, Ltd. Heat insulating coating material
US4002482A (en) 1975-02-14 1977-01-11 Jenaer Glaswerk Schott & Gen. Glass compositions suitable for incorporation into concrete
DE2528916B2 (de) 1975-06-28 1978-06-01 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Glasfasern des Glassystems ZnO- MgO-Al2 O3
DE2532842A1 (de) 1975-07-23 1977-02-10 Bayer Ag Glaeser des systems mgo-cao-zno- al tief 2 o tief 3 -sio tief 2 -tio tief 2 zur herstellung von glasfasern
US4104355A (en) 1976-05-03 1978-08-01 Bjorksten Research Laboratories, Inc. Vitreous fiber drawing process
JPS53106828A (en) 1977-03-01 1978-09-18 Agency Of Ind Science & Technol High heat-resistant ceramic fiber and its production
US4118239A (en) 1977-09-06 1978-10-03 Johns-Manville Corporation Alkali-resistant glass fiber composition
JPS6054248B2 (ja) 1978-07-08 1985-11-29 日本板硝子株式会社 耐アルカリ性ガラス組成物
IE49521B1 (en) 1979-03-15 1985-10-16 Pilkington Brothers Ltd Alkali-resistant glass fibres
US4382104A (en) 1979-05-21 1983-05-03 Kennecott Corporation Method for coating alumina containing refractory fibers with chromium oxide
US4379111A (en) 1979-05-21 1983-04-05 Kennecott Corporation Method for producing chromium oxide coated refractory fibers
CA1141640A (en) 1979-06-08 1983-02-22 Thomas A. Pilgrim Building components
US4345430A (en) 1979-11-15 1982-08-24 Manville Service Corporation Automotive catalytic converter exhaust system
JPS605539B2 (ja) 1980-03-17 1985-02-12 日東紡績株式会社 耐アルカリ性、耐熱性無機質繊維
US4317575A (en) 1980-06-16 1982-03-02 Gaf Corporation High temperature gasket
US4387180A (en) 1980-12-08 1983-06-07 Owens-Corning Fiberglas Corporation Glass compositions
US4366251A (en) 1981-06-15 1982-12-28 Owens-Corning Fiberglas Corporation Glass compositions and their fibers
CS236485B2 (en) 1981-07-20 1985-05-15 Saint Gobain Isover Glass fibre
US4375493A (en) 1981-08-20 1983-03-01 Subtex, Inc. Refractory coated and conductive layer coated flame resistant insulating fabric composition
US4358500A (en) 1981-08-20 1982-11-09 Subtex, Inc. Flame resistant insulating fabric compositions containing inorganic bonding agent
US4428999A (en) 1981-08-20 1984-01-31 Textured Products Refractory coated and vapor barrier coated flame resistant insulating fabric composition
US4396661A (en) 1981-08-20 1983-08-02 Subtex, Inc. Refractory coated and dielectric coated flame resistant insulating fabric composition
CA1189091A (en) 1981-09-14 1985-06-18 Kenji Arai Heat-resistant inorganic fiber
JPS5846121A (ja) 1981-09-14 1983-03-17 Toshiba Monofuratsukusu Kk 耐熱性無機質繊維
US4558015A (en) 1983-04-22 1985-12-10 Manville Service Corporation Chemically resistant refractory fiber
US4820573A (en) 1983-07-06 1989-04-11 Mitsubishi Mining And Cement Co., Ltd. Fiber glass mainly composed of calcium phosphate
JPS6017118A (ja) 1983-07-06 1985-01-29 Mitsubishi Mining & Cement Co Ltd リン酸カルシウム質フアイバ−
GB8319491D0 (en) 1983-07-19 1983-08-17 Ici Plc Coating/moulding compositions
US4492722A (en) 1983-07-25 1985-01-08 Owens-Corning Fiberglas Corporation Preparation of glass-ceramic fibers
FR2552075B1 (fr) 1983-09-19 1986-08-14 Saint Gobain Isover Fibres de verre et composition convenant pour leur fabrication
US4547403A (en) 1983-10-17 1985-10-15 Manville Service Corporation Method for applying a layer of fiber on a surface
US4737192A (en) 1983-10-17 1988-04-12 Manville Service Corporation Refractory binder, method for making same, and product produced thereby
AU3554684A (en) 1983-10-17 1985-05-07 Manville Service Corp. Insulation system
EP0162917A4 (en) 1983-11-23 1986-08-21 Atlantic Richfield Co CALCIUM OXYD ALUMINOSILICATE GLASS, GLASS-FORMING MIXTURES AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF.
EP0164399A1 (en) 1983-11-23 1985-12-18 Atlantic Richfield Company Fiber glass composition having low iron oxide content
US4655777A (en) 1983-12-19 1987-04-07 Southern Research Institute Method of producing biodegradable prosthesis and products therefrom
US4542106A (en) 1983-12-19 1985-09-17 Ppg Industries, Inc. Fiber glass composition
US4659610A (en) 1984-03-02 1987-04-21 Subtex, Inc. Structures made using an inorganic-binder composition
US4563219A (en) 1984-03-02 1986-01-07 Subtex, Inc. Inorganic binder composition and refractory-binder coated fabric compositions prepared therefrom
US4507355A (en) 1984-03-02 1985-03-26 Pyro Technology Corp. Refractory-binder coated fabric
US4673594A (en) 1984-10-12 1987-06-16 Manville Service Corporation Method for applying a layer of fiber on a surface and a refractory material produced thereby
EP0186128A3 (en) 1984-12-24 1987-04-29 Ppg Industries, Inc. Silica-rich, porous and nonporous fibers and method of producing same
US4778499A (en) 1984-12-24 1988-10-18 Ppg Industries, Inc. Method of producing porous hollow silica-rich fibers
US4604097A (en) 1985-02-19 1986-08-05 University Of Dayton Bioabsorbable glass fibers for use in the reinforcement of bioabsorbable polymers for bone fixation devices and artificial ligaments
US4610194A (en) 1985-03-01 1986-09-09 Caterpillar Inc. Load sensing circuit of load responsive direction control valve
FR2591423B1 (fr) 1985-12-17 1988-09-16 Saint Gobain Isover Verres nutritifs pour l'agriculture
US5037470A (en) 1985-12-17 1991-08-06 Isover Saint-Gobain Nutritive glasses for agriculture
CA1271785A (en) 1986-02-20 1990-07-17 Leonard Elmo Olds Inorganic fiber composition
US5332699A (en) 1986-02-20 1994-07-26 Manville Corp Inorganic fiber composition
US4830989A (en) * 1986-05-28 1989-05-16 Pfizer Inc. Alkali-resistant glass fiber
US4882302A (en) 1986-12-03 1989-11-21 Ensci, Inc. Lathanide series oxide modified alkaline-resistant glass
US4786670A (en) 1987-01-09 1988-11-22 Lydall, Inc. Compressible non-asbestos high-temperature sheet material usable for gaskets
JPH0730459B2 (ja) 1987-08-03 1995-04-05 日本パ−カライジング株式会社 金属へのセラミックコ−ティング法
US4933307A (en) 1988-04-21 1990-06-12 Ppg Industries, Inc. Silica-rich porous substrates with reduced tendencies for breaking or cracking
WO1989012032A2 (en) 1988-06-01 1989-12-14 Manville Sales Corporation Process for decomposing an inorganic fiber
DK159201B (da) 1988-09-05 1990-09-17 Rockwool Int Mineralfibre
DE3917045A1 (de) 1989-05-25 1990-11-29 Bayer Ag Toxikologisch unbedenkliche glasfasern
EP0427873B1 (en) 1989-06-08 1995-11-15 Kanebo, Ltd. Textile of long high-purity alumina fiber, long high-purity alumina fiber used for producing said textile, and method of producing them
AU630484B2 (en) 1989-08-11 1992-10-29 Isover Saint-Gobain Glass fibres capable of decomposing in a physiological medium
FR2662688B1 (fr) 1990-06-01 1993-05-07 Saint Gobain Isover Fibres minerales susceptibles de se decomposer en milieu physiologique.
US5250488A (en) 1989-08-11 1993-10-05 Sylvie Thelohan Mineral fibers decomposable in a physiological medium
EP0417493A3 (en) 1989-08-14 1991-04-03 Aluminum Company Of America Fiber reinforced composite having an aluminum phosphate bonded matrix
US6309994B1 (en) 1989-08-14 2001-10-30 Aluminum Company Of America Fiber reinforced composite having an aluminum phosphate bonded matrix
JPH0764593B2 (ja) 1989-08-23 1995-07-12 日本電気硝子株式会社 耐アルカリ性ガラス繊維組成物
US5221558A (en) 1990-01-12 1993-06-22 Lanxide Technology Company, Lp Method of making ceramic composite bodies
DK163494C (da) 1990-02-01 1992-08-10 Rockwool Int Mineralfibre
US5215563A (en) 1990-05-04 1993-06-01 Alfred University Process for preparing a durable glass composition
USRE35557E (en) 1990-06-01 1997-07-08 Isover-Saint Gobain Mineral fibers decomposable in a physiological medium
FR2662687B1 (fr) 1990-06-01 1993-05-07 Saint Gobain Isover Fibres minerales susceptibles de se decomposer en milieu physiologique.
US5055428A (en) 1990-09-26 1991-10-08 Owens-Corning Fiberglass Corporation Glass fiber compositions
US5843854A (en) 1990-11-23 1998-12-01 Partek Paroc Oy Ab Mineral fibre composition
FI93346C (sv) 1990-11-23 1998-03-07 Partek Ab Mineralfibersammansättning
CA2060709C (en) 1991-02-08 1996-06-04 Kiyotaka Komori Glass fiber forming composition, glass fibers obtained from the composition and substrate for circuit board including the glass fibers as reinforcing material
US5223336A (en) 1991-09-30 1993-06-29 Monsanto Company Glass fiber insulation
DK0621858T3 (da) 1992-01-17 2002-04-15 Morgan Crucible Co Anvendelse af uorganiske fibre, der er opløselige i saltopløsning, som isoleringsmateriale
US5994247A (en) 1992-01-17 1999-11-30 The Morgan Crucible Company Plc Saline soluble inorganic fibres
FR2690438A1 (fr) 1992-04-23 1993-10-29 Saint Gobain Isover Fibres minérales susceptibles de se dissoudre en milieu physiologique.
US5389716A (en) 1992-06-26 1995-02-14 Georgia-Pacific Resins, Inc. Fire resistant cured binder for fibrous mats
DE4228355C1 (de) 1992-08-26 1994-02-24 Didier Werke Ag Feuerfeste Leichtformkörper
DE4228353C1 (de) 1992-08-26 1994-04-28 Didier Werke Ag Anorganische Faser
US5401693A (en) 1992-09-18 1995-03-28 Schuller International, Inc. Glass fiber composition with improved biosolubility
US5384188A (en) 1992-11-17 1995-01-24 The Carborundum Company Intumescent sheet
DK156692D0 (da) 1992-12-29 1992-12-29 Rockwool Int Mineralfiberprodukt
ES2196040T3 (es) 1993-01-15 2003-12-16 Morgan Crucible Co Fibras inorganicas solubles en disoluciones salinas.
US5811360A (en) 1993-01-15 1998-09-22 The Morgan Crucible Company Plc Saline soluble inorganic fibres
WO1994015883A1 (en) 1993-01-15 1994-07-21 The Morgan Crucible Company Plc Saline soluble inorganic fibres
DE4304765A1 (de) 1993-02-17 1994-08-18 Didier Werke Ag Feuerbeständiger oder feuerfester Stein als Zinnbad-Bodenstein
US5858465A (en) 1993-03-24 1999-01-12 Georgia Tech Research Corporation Combustion chemical vapor deposition of phosphate films and coatings
AU6710594A (en) 1993-04-22 1994-11-08 Carborundum Company, The Mounting mat for fragile structures such as catalytic converters
JP3132234B2 (ja) 1993-04-28 2001-02-05 日本板硝子株式会社 ガラス長繊維
JP3102987B2 (ja) 1994-05-02 2000-10-23 松下電器産業株式会社 オフセット補償形パルスカウント検波回路
HUT74721A (en) * 1994-05-28 1997-02-28 Saint Gobain Isover Glass-fiber compositions
DE69500553T2 (de) 1994-05-28 1998-03-05 Saint Gobain Isover Glasfaserzusammensetzungen
GB9414154D0 (en) 1994-07-13 1994-08-31 Morgan Crucible Co Saline soluble inorganic fibres
GB9508683D0 (en) 1994-08-02 1995-06-14 Morgan Crucible Co Inorganic fibres
US5486232A (en) 1994-08-08 1996-01-23 Monsanto Company Glass fiber tacking agent and process
US5569629A (en) 1994-08-23 1996-10-29 Unifrax Corporation High temperature stable continuous filament glass ceramic fibers
ATE213721T1 (de) 1994-11-08 2002-03-15 Rockwool Int Synthetische glasfasern
US5576252A (en) 1995-05-04 1996-11-19 Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. Irregularly-shaped glass fibers and insulation therefrom
US5591516A (en) 1995-06-07 1997-01-07 Springs Industries, Inc. Durable, pill-resistant polyester fabric and method for the preparation thereof
US6030910A (en) 1995-10-30 2000-02-29 Unifrax Corporation High temperature resistant glass fiber
CN1124239C (zh) * 1995-10-30 2003-10-15 尤尼弗瑞克斯有限公司 耐高温玻璃纤维
US6346494B1 (en) 1995-11-08 2002-02-12 Rockwool International A/S Man-made vitreous fibres
US5658836A (en) 1995-12-04 1997-08-19 Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. Mineral fibers and their compositions
GB9525475D0 (en) 1995-12-13 1996-02-14 Rockwool Int Man-made vitreous fibres and their production
US5962354A (en) 1996-01-16 1999-10-05 Fyles; Kenneth M. Compositions for high temperature fiberisation
US6043170A (en) 1996-02-06 2000-03-28 Isover Saint-Gobain Mineral fiber composition
GB9604264D0 (en) 1996-02-29 1996-05-01 Rockwool Int Man-made vitreous fibres
GB9613023D0 (en) 1996-06-21 1996-08-28 Morgan Crucible Co Saline soluble inorganic fibres
US6077798A (en) 1996-08-02 2000-06-20 Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. Biosoluble, high temperature mineral wools
US5776235A (en) 1996-10-04 1998-07-07 Dow Corning Corporation Thick opaque ceramic coatings
US6953594B2 (en) 1996-10-10 2005-10-11 Etex Corporation Method of preparing a poorly crystalline calcium phosphate and methods of its use
US5876537A (en) 1997-01-23 1999-03-02 Mcdermott Technology, Inc. Method of making a continuous ceramic fiber composite hot gas filter
US6037288A (en) 1997-04-30 2000-03-14 Robinson; Sara M. Reinforcement of ceramic bodies with wollastonite
US5928075A (en) 1997-05-01 1999-07-27 Miya; Terry G. Disposable laboratory hood
WO1998051981A1 (en) 1997-05-15 1998-11-19 Owens Corning Glass fiber reinforced ceramic molding compositions
US6013592A (en) 1998-03-27 2000-01-11 Siemens Westinghouse Power Corporation High temperature insulation for ceramic matrix composites
US6036762A (en) 1998-04-30 2000-03-14 Sambasivan; Sankar Alcohol-based precursor solutions for producing metal phosphate materials and coating
FR2778401A1 (fr) 1998-05-06 1999-11-12 Saint Gobain Isover Composition de laine minerale
ZA989387B (en) 1998-08-13 1999-04-15 Unifrax Corp High temperature resistant glass fiber
US6313056B1 (en) 1998-08-20 2001-11-06 Harbison-Walker Refractories Company Non-slumping sprayable refractory castables containing thermal black
FR2783516B1 (fr) 1998-09-17 2000-11-10 Saint Gobain Isover Composition de laine minerale
US6231818B1 (en) 1998-12-08 2001-05-15 Unifrax Corporation Amorphous non-intumescent inorganic fiber mat for low temperature exhaust gas treatment devices
US6551951B1 (en) 1999-03-19 2003-04-22 Johns Manville International, Inc. Burn through resistant nonwoven mat, barrier, and insulation system
JP4066138B2 (ja) 1999-09-10 2008-03-26 ザ・モーガン・クルーシブル・カンパニー・ピーエルシー 高温耐性塩類液可溶性繊維
EP1086936A3 (en) 1999-09-22 2001-11-28 Nichias Corporation Ceramic composites and use thereof as lining materials
FR2806402B1 (fr) 2000-03-17 2002-10-25 Saint Gobain Isover Composition de laine minerale
WO2001087798A2 (en) 2000-05-19 2001-11-22 The University Of British Columbia Process for making chemically bonded composite hydroxide ceramics
US6517906B1 (en) 2000-06-21 2003-02-11 Board Of Trustees Of University Of Illinois Activated organic coatings on a fiber substrate
US6461415B1 (en) 2000-08-23 2002-10-08 Applied Thin Films, Inc. High temperature amorphous composition based on aluminum phosphate
JP4126151B2 (ja) * 2000-08-28 2008-07-30 ニチアス株式会社 無機繊維及びその製造方法
US20050268656A1 (en) 2001-01-08 2005-12-08 Alexander Raichel Poly-crystalline compositions
JP3938671B2 (ja) 2001-03-08 2007-06-27 サンゴバン・ティーエム株式会社 生理食塩水に可溶な無機繊維
US20030015003A1 (en) 2001-03-28 2003-01-23 Fisler Diana Kim Low temperature glass for insulation fiber
US6716407B2 (en) 2001-06-18 2004-04-06 The Boeing Company Monazite-based coatings for thermal protection systems
WO2003018496A1 (de) 2001-08-22 2003-03-06 Schott Glas Antimikrobielles, entzündungshemmendes, wundheilendes glaspulver und dessen verwendung
JP3880038B2 (ja) 2001-09-28 2007-02-14 ニチアス株式会社 生体溶解性ハニカム構造体
ATE534614T1 (de) 2001-10-09 2011-12-15 3M Innovative Properties Co Biolösliche anorganische fasern und glimmerbindemittel enthantende zusammensetzungen
WO2003050054A1 (en) 2001-12-12 2003-06-19 Rockwool International A/S Fibres and their production
KR100773602B1 (ko) 2001-12-29 2007-11-07 주식회사 케이씨씨 인공체액에 대한 용해도가 우수한 고온단열재용 생분해성세라믹 섬유조성물
GB2383793B (en) 2002-01-04 2003-11-19 Morgan Crucible Co Saline soluble inorganic fibres
US6953757B2 (en) 2002-01-10 2005-10-11 Unifrax Corporation High temperature a resistant vitreous inorganic fiber
JP2003212596A (ja) 2002-01-23 2003-07-30 Paramount Glass Kogyo Kk 無機質繊維製造用硝子組成物、その製造方法及びその無機質繊維成型物
US6652950B2 (en) 2002-02-06 2003-11-25 The Boeing Company Thermal insulating conformal blanket
US6998361B2 (en) 2002-03-04 2006-02-14 Glass Incorporated High temperature glass fiber insulation
JP3995084B2 (ja) 2002-07-05 2007-10-24 サンゴバン・ティーエム株式会社 耐水性および生体溶解性を有する無機繊維とその製造方法
AU2003259290A1 (en) 2002-07-29 2004-02-16 Evanite Fiber Corporation Glass compositions
KR20040013846A (ko) 2002-08-08 2004-02-14 이민호 원적외선 방출 섬유제품 및 그 제조방법
CA2530274C (en) 2003-06-27 2012-08-14 Unifrax Corporation High temperature resistant vitreous inorganic fiber
BRPI0411750A (pt) * 2003-06-27 2006-08-08 Unifrax Corp fibra inorgánica vìtrea resistente à temperatura elevada, método para o preparo da mesma e método de isolamento de um artigo
JP2005089913A (ja) 2003-09-18 2005-04-07 Saint-Gobain Tm Kk 無機繊維およびその製造方法
DK1680561T3 (da) 2003-10-06 2013-01-14 Saint Gobain Isover Isolationselement af mineralfibre til skibsbygning
HRP20070470T3 (hr) 2003-10-06 2007-11-30 Saint-Gobain Isover Sastav mineralne vune
US7550118B2 (en) 2004-04-14 2009-06-23 3M Innovative Properties Company Multilayer mats for use in pollution control devices
GB0424190D0 (en) * 2004-11-01 2004-12-01 Morgan Crucible Co Modification of alkaline earth silicate fibres
EP1725503B1 (en) * 2004-11-01 2008-07-02 The Morgan Crucible Company Plc Modification of alkaline earth silicate fibres
US7875566B2 (en) * 2004-11-01 2011-01-25 The Morgan Crucible Company Plc Modification of alkaline earth silicate fibres
US20060211562A1 (en) 2005-03-18 2006-09-21 Fisler Diana K Fiberglass composition for insulation fiber in rotary fiberization process
JP2006272116A (ja) 2005-03-29 2006-10-12 Yanmar Co Ltd 排気ガス浄化装置
FR2883866B1 (fr) 2005-04-01 2007-05-18 Saint Gobain Isover Sa Laine minerale, produit isolant et procede de fabrication
FR2883864B1 (fr) 2005-04-01 2007-06-15 Saint Gobain Isover Sa Compositions pour fibres de verre
FR2883865B1 (fr) * 2005-04-01 2007-05-18 Saint Gobain Isover Sa Laine minerale, produit isolant et procede de fabrication
GB2427191B (en) 2005-06-14 2007-06-27 Morgan Crucible Co Glass fibres
EP1910595B1 (en) 2005-06-30 2018-08-08 Unifrax I LLC Phosphate coated inorganic fiber and methods of preparation and use
JP2007033546A (ja) 2005-07-22 2007-02-08 Shinwa Kk 食品容器及びその関連物品の広告手段
AU2006313594B2 (en) 2005-11-10 2011-06-09 Morgan Advanced Materials Plc High temperature resistant fibres
JP4731381B2 (ja) 2006-03-31 2011-07-20 ニチアス株式会社 ディスクロール及びディスクロール用基材
JP2007303011A (ja) 2006-05-10 2007-11-22 Denki Kagaku Kogyo Kk 無機繊維及びそれを用いた不定形耐火物
CN101263090B (zh) 2006-05-19 2010-10-06 维克托·F·凯伯 生产连续的玄武岩纤维的组合物及方法
FR2907777B1 (fr) 2006-10-25 2009-01-30 Saint Gobain Vetrotex Composition de verre resistant aux milieux chimiques pour la fabrication de fils de verre de renforcement.
US7829490B2 (en) * 2006-12-14 2010-11-09 Ppg Industries Ohio, Inc. Low dielectric glass and fiber glass for electronic applications
JP2008255002A (ja) 2007-03-15 2008-10-23 Nippon Electric Glass Co Ltd ガラス繊維用ガラス組成物、ガラス繊維、ガラス繊維の製造方法及び複合材
US7781372B2 (en) 2007-07-31 2010-08-24 GE02 Technologies, Inc. Fiber-based ceramic substrate and method of fabricating the same
US7567817B2 (en) 2007-05-14 2009-07-28 Geo2 Technologies, Inc. Method and apparatus for an extruded ceramic biosoluble fiber substrate
FR2918053B1 (fr) 2007-06-27 2011-04-22 Saint Gobain Vetrotex Fils de verre aptes a renforcer des matieres organiques et/ou inorganiques.
DE102007032391B3 (de) 2007-07-12 2009-01-22 Belchem Fiber Materials Gmbh Hochtemperaturbeständige anorganische Faser auf Kieselsäurebasis sowie Verfahren zur Herstellung und Verwendung derselben
WO2009014200A1 (ja) 2007-07-26 2009-01-29 Ngk Insulators, Ltd. ハニカム構造体用コーティング材
US7897255B2 (en) 2007-09-06 2011-03-01 GE02 Technologies, Inc. Porous washcoat-bonded fiber substrate
US20100209306A1 (en) 2007-10-09 2010-08-19 Kunze Ulrich E Mat for mounting a pollution control element for the treatment of exhaust gas
US8252707B2 (en) * 2008-12-24 2012-08-28 Ocv Intellectual Capital, Llc Composition for high performance glass fibers and fibers formed therewith
KR20100084917A (ko) 2009-01-19 2010-07-28 주식회사 와이제이씨 파유리를 이용한 석탄회 섬유 제조방법
US8450226B2 (en) 2009-11-18 2013-05-28 Glass Incorporated High temperature glass fiber insulation
JP5655293B2 (ja) 2009-11-19 2015-01-21 日本電気硝子株式会社 ガラス繊維用ガラス組成物、ガラス繊維及びガラス製シート状物
CN103228591B (zh) * 2010-10-18 2018-02-13 Ocv智识资本有限责任公司 生产高强度和高模量纤维的玻璃组合物
JP4977253B1 (ja) * 2011-03-30 2012-07-18 ニチアス株式会社 無機繊維質ペーパー及びその製造方法並びに設備
JP5006979B1 (ja) 2011-03-31 2012-08-22 ニチアス株式会社 生体溶解性無機繊維の製造方法
EP2794982A4 (en) * 2011-12-19 2015-08-05 Unifrax I Llc HIGH TEMPERATURE RESISTANT INORGANIC FIBER
JP5277337B1 (ja) 2012-05-22 2013-08-28 ニチアス株式会社 加熱装置
AU2014369924A1 (en) * 2013-12-23 2016-07-07 Unifrax I Llc Inorganic fiber with improved shrinkage and strength
US10023491B2 (en) * 2014-07-16 2018-07-17 Unifrax I Llc Inorganic fiber
ES2744914T3 (es) * 2014-07-16 2020-02-26 Unifrax I Llc Fibra inorgánica con contracción y resistencia mejorados

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